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DE3609049C2 - - Google Patents

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Publication number
DE3609049C2
DE3609049C2 DE3609049A DE3609049A DE3609049C2 DE 3609049 C2 DE3609049 C2 DE 3609049C2 DE 3609049 A DE3609049 A DE 3609049A DE 3609049 A DE3609049 A DE 3609049A DE 3609049 C2 DE3609049 C2 DE 3609049C2
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DE
Germany
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image
input
area
range
processing method
Prior art date
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Expired - Lifetime
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DE3609049A
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German (de)
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DE3609049C3 (en
DE3609049A1 (en
Inventor
Yoshiro Udagawa
Takashi Tokio/Tokyo Jp Sasaki
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Priority claimed from JP60056631A external-priority patent/JPH065887B2/en
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Publication of DE3609049A1 publication Critical patent/DE3609049A1/en
Application granted granted Critical
Publication of DE3609049C2 publication Critical patent/DE3609049C2/de
Publication of DE3609049C3 publication Critical patent/DE3609049C3/en
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Bildaufbereitungsverfah­ ren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.The invention relates to an image processing method ren according to the preamble of claim 1.

Der Gradationsbereich beispielsweise eines Fernsehsignals ist im allgemeinen relativ groß. Um eine Kopie eines Fern­ sehbilds zu drucken, wurde gewöhnlich eine Gradationskorrek­ tur vorgenommen, da der Gradationswiedergabebereich des Druckers schmäler als der Gradationsbereich eines Fernseh­ signals ist. Bei einem herkömmlichen Gradationskorrekturver­ fahren wird ein Histogramm bzw. Häufigkeitsverteilungsdia­ gramm gebildet, in dem ein eingegebenes Bildsignal durch Aufteilen desselben entsprechend seinen Gradationswerten dargestellt ist. Gemäß dem Histogramm werden der maximale und der minimale Gradationswert des eingegebenen Bildsignals mit denjenigen des Druckers in Übereinstimmung gebracht. Mit diesem Verfahren ist es möglich, immer ein Bild mit hohem Kontrast zu erhalten. Es treten jedoch einige Probleme inso­ fern auf, als auch ein flaues Bild, das von Natur aus keinen oder geringen Kontrast hat, mit hohem Kontrast reproduziert wird und ein Bild dunkler Tönung als vollständig dunkler Be­ reich wiedergegeben wird.The gradation range of a television signal, for example is generally relatively large. To a copy of a remote Printing visual images usually became a gradation correction made because the gradation range of the Printer narrower than the gradation range of a television signals. With a conventional gradation correction ver A histogram or frequency distribution slide is used formed in which an input image signal by Divide it according to its gradation values is shown. According to the histogram, the maximum and the minimum gradation value of the input image signal matched those of the printer. With With this method it is possible to always have a high image To get contrast. However, there are some problems  distant on, as well as a fluffy picture that by nature doesn't or has low contrast, reproduced with high contrast and an image of darker tint than completely dark is richly reproduced.

Im Falle eines Farbbildsignals kann zur Anpassung des Sätti­ gungsbereichs des eingegebenen Farbbildsignals an den Sätti­ gungswiedergabebereich der Ausgabevorrichtung wie des Druckers der den Wiedergabesättigungsbereich übersteigende Teil des eingegebenen Farbbildsignals auf den Maximalwert des Wiedergabebereichs komprimiert werden. Dadurch wird aber die Sättigungstätigkeit des eingegebenen Farbbilds zer­ stört, so daß sich ein entstelltes Ausgabebild ergibt.In the case of a color image signal, the saturation can be adjusted range of the input color image signal to the saturation playback range of the output device such as the Printer that exceeds the playback saturation range Part of the input color image signal to the maximum value of the playback area can be compressed. This will, however the saturation activity of the entered color image disturbing, so that there is a distorted output image.

Ein dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 entsprechendes Bildaufbereitungsverfahren ist aus der DE 30 47 633 A1 be­ kannt. Dort ist vorgesehen, den Dichtebereich der zu repro­ duzierenden Vorlage zu erfassen und die außerhalb des durch das Wiedergabegerät reproduzierten Bereichs liegenden Bild­ dichteabschnitte auf den reproduzierbaren Bilddichtebereich zu transformieren. Diese Komprimierung kann beispielsweise linear oder nach einer bestimmten Gradationskurve erfolgen, so daß die außerhalb des reproduzierbaren Dichtebereichs liegenden Werte nicht lediglich auf den Maximal- bzw. Mini­ malwert des reproduzierbaren Dichteumfangs festgelegt werden, sondern eine dem Vorlagen-Tönungsverlauf angenäherte Tönungswiedergabe resultiert.A corresponding to the preamble of claim 1 Image processing method is known from DE 30 47 633 A1 knows. There it is intended to repro the density range of the generating template and the outside of by the playback device reproduced area lying area density sections on the reproducible image density range to transform. This compression can, for example be linear or according to a specific gradation curve, so that the outside the reproducible density range not only lie on the maximum or mini the reproducible density range but rather an approximation to the original tinting process Tint reproduction results.

Bei einer solchen Anpassungstechnik besteht jedoch die Ten­ denz, auch Vorlagen-Bilddichtebereiche, deren Umfang ge­ ringer ist als der reproduzierte Dichteumfang, der den re­ produzierbaren Dichteumfang zu dehnen, was die Wiedergabe­ qualität beeinflußt.With such an adaptation technique, however, there are ten denz, also original image density areas, the extent ge is less than the reproduced range of density that the right producible density range to stretch what the rendering quality influenced.

Weiterhin ist aus "Elektronische Bildverarbeitung von A-Z", K.-A. Springstein, Verlag Beruf+Schule, S. 191 bis 195, ein Farbprüfgerät für die Scanner-Einstellung bekannt, bei dem ein farbiges Vorlagenbild mittels einer Fernsehkamera aufgenommen wird und entsprechende Farbauszugssignale gebil­ det werden. Um das bei der Wiedergabe auf einem Aufzeich­ nungsblatt resultierende Druckergebnis noch vor dem Druck­ schritt überprüfen zu können, ist ein Farbmonitor vorhanden, der so eingestellt wird, daß der Dichteumfang des auf dem Monitor dargestellten Farbfernsehbilds dem Dichteumfang des zu druckenden Farbbilds entspricht. Hier findet also eine automatische Anpassung des optisch dargestellten Dichteum­ fangs an das spätere Druckergebnis statt, so daß eine wiedergabegetreue Sichtanzeige des zu erwartenden Drucker­ gebnisses erreicht wird.Furthermore, from "Electronic Image Processing from A-Z", K.-A. Springstein, Verlag Beruf + Schule, pp. 191 to 195,  a color tester for scanner setting known, at a colored template image using a television camera is recorded and corresponding color separation signals are generated be det. To do this when playing back on a recording result sheet before printing a color monitor is available to check step by step, which is set so that the density range of the on the Color television image shown on the monitor the density range of the corresponds to the color image to be printed. So here is one automatic adjustment of the visually represented density begins at the later print result, so that a faithful display of the expected printer result is achieved.

Aus der DE-OS 34 09 771 ist ein Bildreproduktionsgerät be­ kannt, das an mehrere Arten von Eingabegeräten anschließbar sein soll. Um dies zu erreichen, wird z. B. eine Umsetzma­ trixschaltung bzw. eine Gradationskorrekturschaltung vorge­ sehen, die eine entsprechende Anpassung vornimmt. Bei dem bekannten Gerät erfolgt die Signalanpassung anhand fester Tabellen und dergleichen in fest vorgegebener Weise und ist daher nicht abhängig beispielsweise von der Charakteristik des Eingangssignals.From DE-OS 34 09 771 an image reproduction device be knows that can be connected to several types of input devices should be. To achieve this, e.g. B. a conversion measure trix circuit or a gradation correction circuit see who makes a corresponding adjustment. In which known device, the signal adaptation is based on fixed Tables and the like in a predetermined manner and is therefore not dependent on the characteristics, for example of the input signal.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bildaufberei­ tungsverfahren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 derart auszugestalten, daß eine möglichst vorlagengetreue Bildaufbereitung gewährleistet ist.The invention has for its object an image processing processing method according to the preamble of claim 1 to be designed in such a way that the most accurate possible Image processing is guaranteed.

Diese Aufgabe wird mit den im kennzeichnenden Teil des Pa­ tentanspruchs 1 genannten Merkmalen gelöst.This task is carried out with the in the characterizing part of Pa Features mentioned 1 solved.

Bei dem angegebenen Bildaufbereitungsverfahren wird somit nicht in jedem Fall eine Angleichung des Vorlagen-Bilddich­ teumfangs an den maximalen Wiedergabebereich durchgeführt, sondern der zu reproduzierende Charakteristikbereich dann, wenn er zumindest teilweise außerhalb des Reproduktionsbe­ reichs liegt, im Umfang aber nicht größer als dieser ist, so verschoben, daß er im Reproduktionsbereich zu liegen kommt.The specified image processing method is thus not always an adjustment of the original image to the maximum playback range, but the range of characteristics to be reproduced then,  if he is at least partially outside the reproductive area Reichs lies, but the extent is not greater than this, so postponed that it comes to rest in the reproduction area.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un­ teransprüchen angegeben. Advantageous embodiments of the invention are in the Un specified claims.  

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungsbei­ spielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläu­ tert. Es zeigt:The invention is illustrated below with reference to embodiments play with reference to the drawings tert. It shows:

Fig. 1 eine Blockdarstellung eines Einfarbendruckers, bei dem das erfindungsgemäße Bildaufbereitungs­ verfahren gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel angewandt wird, Fig. 1 is a block diagram of a Einfarbendruckers, wherein the rendering engine according to the invention The procedure according to a first embodiment applied,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm von Verarbeitungsschritten einer Zentraleinheit 12 gemäß Fig. 1, FIG. 2 shows a flowchart of processing steps of a central processing unit 12 according to FIG. 1,

Fig. 3A bis 3C grafische Darstellungen von Eingabe- und Ausgabe-Häufigkeitsverteilungen, Figs. 3A to 3C are graphs showing input and output frequency distributions,

Fig. 4 eine Blockdarstellung eines Farbdruckers, bei dem das erfindungsgemäße Bildaufbereitungsverfah­ ren gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel ange­ wandt wird, Fig. 4 is a block diagram of a color printer in which the invention ren Bildaufbereitungsverfah according to a second embodiment is Wandt is

Fig. 5 ein Ablaufdiagramm von Verarbeitungsschritten einer Zentraleinheit 113 gemäß Fig. 4, und FIG. 5 shows a flowchart of processing steps of a central processing unit 113 according to FIG. 4, and

Fig. 6A bis 6C grafische Darstellungen von Eingabe- und Ausgabe-Häufigkeitsverteilungen von Sätti­ gungswerten. FIGS. 6A to 6C are graphs showing input and output frequency distributions of Saetti supply values.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird nun anhand eines ersten Ausführungsbeispiels beschrieben, bei dem ein Fernsehsignal mit einem Einfarben-Bilddrucker aufgezeich­ net wird.The method according to the invention is now based on a  first embodiment described, in which a TV signal recorded with a single color image printer is not.

Fig. 1 zeigt eine Blockdarstellung eines Einfarben- Bilddruckers, bei dem das erfindungsgemäße Bildaufberei­ tungsverfahren gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ange­ wandt wird, und zeigt ein Leuchtdichtesignal Y eines eingegebenen Fernsehsignals, einen Analog/Digital- Wandler 11 (A/D), eine Zentraleinheit 12 (CPU) zum Steuern eines Histogrammprogramms und eines Gradations­ korrekturprogramms, einen Digital/Analog-Wandler 13 (D/A), einen Aufzeichnungskopf 14 für das Aufzeichnen eines Bilds mit Gradation, einen Arbeitsspeicher 15 (RAM) für das Speichern von Histogrammdaten und für die Pro­ gramme der Zentraleinheit 12 erforderlichen Werten und einen Festspeicher 16 (ROM), in dem ein Verarbeitungspro­ gramm für die Zentraleinheit 12 gespeichert ist. Fig. 1 shows a block diagram of a single-color image printer, in which the image processing method according to the invention is applied according to the first embodiment, and shows a luminance signal Y of an input television signal, an analog / digital converter 11 (A / D), a central processing unit 12 (CPU) for controlling a histogram program and a gradation correction program, a digital / analog converter 13 (D / A), a recording head 14 for recording an image with gradation, a working memory 15 (RAM) for storing histogram data and for the Per program of the central unit 12 required values and a read-only memory 16 (ROM) in which a processing program for the central unit 12 is stored.

Die Funktionsweise wird nun anhand des Ablaufdiagramms in Fig. 2 erläutert.The mode of operation will now be explained with reference to the flow chart in FIG. 2.

Bei einem Schritt S 1 wird ein Histogramm für ein eingege­ benes Leuchtdichtesignal Y gebildet, d. h. die Vertei­ lung der Bildelemente eines Einzelbilds auf jeweilige Leuchtdichtewerte ermittelt. Bei einem Schritt S 2 wird als Dunkelwert Y (1%) ein Leuchtdichtewert eingesetzt, der um 1% heller ist als der kleinste Leuchtdichtewert aller Bildelemente, während als Glanzlicht- bzw. Hellwert Y (99%) ein Leuchtdichtewert eingesetzt wird, der um 99% heller ist als der kleinste Leuchtdichtewert aller Bild­ elemente. In step S 1 , a histogram is formed for an input luminance signal Y , that is, the distribution of the picture elements of a single image to respective luminance values is determined. In step S 2 , a luminance value is used as the dark value Y (1%), which is 1% brighter than the smallest luminance value of all picture elements, while a luminance value is used as the highlight value or brightness value Y (99%), which is around 99 % is brighter than the smallest luminance value of all picture elements.

Bei einem Schritt S 3 werden ein Gradations-Wiedergabebe­ reich (Reproduktionsumfang) Dout und ein Gradationsbereich Din=Y (99%)-Y (1%) miteinander verglichen, wobei Dout die Differenz zwischen einer mit dem Drucker maximal reproduzierbaren Leuchtdichte bzw. Maximalausgabedichte Ymax des Druckers und einer Minimalausgabedichte Ymin desselben ist. Wenn bei dem Schritt S 3 ermittelt wird, daß Dout kleiner als Din ist, nämlich das Histogramm bzw. die Häufigkeitsver­ teilung gemäß Fig. 3A vorliegt, ist der Gradationswieder­ gabebereich des Druckers schmäler als der Gradationsbe­ reich des eingegebenen Bildsignals, so daß bei einem Schritt S 4 eine Gradationskorrektur nach folgender Glei­ chung vorgenommen wird:In a step S 3 , a gradation reproduction range (reproduction range) Dout and a gradation range Din = Y (99%) - Y (1%) are compared with one another, Dout being the difference between a maximum reproducible luminance or maximum output density Ymax of the printer and a minimum output density Ymin of the same. If it is determined in step S 3 that Dout is less than Din , namely the histogram or the frequency distribution according to FIG. 3A, the gradation reproduction range of the printer is narrower than the gradation range of the input image signal, so that in one step S 4 a gradation correction is carried out according to the following equation:

Auf diese Weise ist es möglich, eine Gradationskorrektur vorzunehmen, bei der ein hoher Kontrast erhalten bleibt, der dem ursprünglichen Kontrast des eingegebenen Bilds entspricht.In this way it is possible to do a gradation correction that maintain a high contrast, the original contrast of the input image corresponds.

Falls bei dem Schritt S 3 ermittelt wird, daß Dout größer als oder gleich Din ist, und bei einem Schritt S 6 ermit­ telt wird, daß Y (1%) größer als oder gleich Ymin ist, bedeutet dies, daß die Histogramm-Verteilung bzw. der Häufigkeitsverteilungsbereich des eingegebenen Bildsig­ nals innerhalb des Gradationswiedergabebereichs des Druckers liegt. Daher wird bei einem Schritt S 7 das eingegebene Leuchtdichtesignal Y ohne Gradationskorrektur direkt als Ausgangssignal Y′ abgegeben.If it is determined in step S 3 that Dout is greater than or equal to Din , and it is determined in step S 6 that Y (1%) is greater than or equal to Ymin , this means that the histogram distribution or the frequency distribution range of the input image signal is within the gradation reproduction range of the printer. Therefore, it is delivered at a step S7, the input luminance signal Y without gradation directly as an output signal Y '.

Demnach wird auf diese Weise das eingegebene Bildsignal, dessen Histogramm bzw. Häufigkeitsverteilung innerhalb der Grenzen des Gradationswiedergabebereichs des Druckers liegt, keiner Gradationskorrektur unterzogen und ohne Änderung seiner Signalkennwerte aufgezeichnet.Accordingly, the input image signal, its histogram or frequency distribution within  the limits of the gradation range of the printer no gradation correction and without Change in its signal characteristics recorded.

Falls bei den Schritten S 3 und S 6 ermittelt wird, daß Dout größer als oder gleich Din ist und Y (1%) kleiner als Ymin ist, nämlich Eingabe- und Ausgabehistogramme gemäß Fig. 3C vorliegen, wird unter Beibehaltung des Gradationsbereichs des eingegebenen Bildsignals eine Gradationskorrektur gemäß folgender Gleichung vorgenom­ men:If it is determined in steps S 3 and S 6 that Dout is greater than or equal to Din and Y (1%) less than Ymin , namely input and output histograms according to FIG. 3C are present, the gradation range of the input image signal is retained a gradation correction according to the following equation:

Y + (Ymin - Y (1%)) → Y′ Y + (Ymin - Y (1%)) → Y ′

Auf diese Weise ist es möglich, ein eingegebenes Bild dunkler Tönung unter Beibehalten des gleichen Kontrastes und der gleichen dunklen Tönung zu reproduzieren.In this way it is possible to enter an image dark tint while maintaining the same contrast and reproduce the same dark tint.

In Fig. 3 ist mit "in" jeweils das Histogramm bzw. die Häufigkeitsverteilung des eingegebenen Bildsignals be­ zeichnet, während mit "out" jeweils das Histogramm des Ausgabebildsignals bezeichnet ist.In Fig. 3 with "in" each the histogram or the frequency distribution of the input image signal be referred to, while "out" is the histogram of the output image signal.

Das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel betrifft ein einfarbiges Bild. Bei einem Farbbild wird jedoch ein RGB-Signal einer Aufbereitung unterzogen, die der vorste­ hend beschriebenen gleichartig ist. Falls ein Leuchtdich­ tesignal und Farbdifferenzsignale benutzt werden sollen, wird das Leuchtdichtesignal der gleichartigen Aufberei­ tung unterzogen. Statt des gemäß den vorstehenden Ausfüh­ rungen als Ausgabevorrichtung verwendeten Druckers kann auch ein Sichtgerät mit einem verhältnismäßig schmalen Gradationswiedergabebereich eingesetzt werden. Ferner können statt der Werte Y (1%) und Y (99%) in dem Histogramm andere Einstellungswerte einschließlich Y (0%) und Y (100%) herangezogen werden.The exemplary embodiment described above relates to a monochrome image. In the case of a color image, however, an RGB signal is subjected to a treatment which is similar to that described above. If a luminance signal and color difference signals are to be used, the luminance signal is subjected to the same processing. Instead of the printer used as the output device according to the above, a display device with a relatively narrow gradation reproduction range can also be used. Furthermore, instead of the values Y (1%) and Y (99%) in the histogram, other setting values including Y (0%) and Y (100%) can be used.

Nachstehend wird ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Bildaufbereitungsverfahrens beschrie­ ben, das bei einem Farbdrucker angewandt wird, mit dem eine Hartkopie von eingegebenen Farbsignalen R für Rot, G für Grün und B für Blau erzielbar ist.A second exemplary embodiment of the image processing method according to the invention is described below, which is used in a color printer with which a hard copy of input color signals R for red, G for green and B for blue can be achieved.

Fig. 4 ist eine Blockdarstellung des Farbdruckers, bei dem das zweite Ausführungsbeispiel des Verfahrens angewandt wird, und zeigt im einzelnen, wie die Signale verarbeitet werden. In Fig. 4 ist mit 111 ein Codierer zum Erhalten eines Leuchtdichtesignals Y und von Farbdif­ ferenzsignalen (R-Y) und (B-Y) aus den eingegebenen Sig­ nalen R, G und B gemäß folgenden Gleichungen bezeichnet: Fig. 4 is a block diagram of the color printer to which the second embodiment of the method is applied, and shows in detail how the signals are processed. In FIG. 4 is provided with an encoder 111 for obtaining a luminance signal Y and Farbdif conference signals (R - Y) and (B - Y) from the input sig nal R, G and B described in accordance with the following equations:

Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B
(R - Y) = R - Y
(B - Y) = B - Y
Y = 0.3 R + 0.59 G + 0.11 B
(R - Y) = R - Y
(B - Y) = B - Y

Mit 112 ist eine Rechenschaltung für das Berechnen eines Farbtonsignals H und eines Sättigungssignals C aus den Farbdifferenzsignalen (R-Y) und (B-Y) nach folgenden Gleichungen bezeichnet: 112 denotes a computing circuit for calculating a hue signal H and a saturation signal C from the color difference signals (R - Y) and (B - Y) according to the following equations:

Mit 113 ist eine Zentraleinheit (CPU) bezeichnet, die für jedes Farbtonsignal ein Programm zum Bilden eines Sättigungs-Histogramms und zur Sättigungsumsetzung aus­ führt. Mit 114 ist ein Festspeicher (ROM) bezeichnet, der das Verarbeitungsprogramm für die Zentraleinheit spei­ chert, während ein Arbeitsspeicher (RAM) 115 zum Speichern von Histogrammdaten und für die Verarbeitung mittels der Zentaleinheit 113 erforderlichen Werten dient. Mit 116 ist eine Maskierschaltung für einen Maskierprozeß gemäß dem Leuchtdichtesignal Y, dem Farbtonsignal H und einem umgesetzten Sättigungssignal C′ bezeichnet, mit der Primärfarbensignale Ye für Gelb, Ma für Magenta und Cy für Cyan erhalten werden. Mit 118 Ye, 118 Ma und 118 Cy sind jeweils Aufzeichnungsköpfe für das Aufzeichnen in den jeweiligen Primärfarben bezeichnet. 113 is a central processing unit (CPU) which executes a program for forming a saturation histogram and for saturation conversion for each color signal. 114 denotes a read-only memory (ROM) which stores the processing program for the central unit, while a working memory (RAM) 115 serves for storing histogram data and for the values required for processing by the central unit 113 . With 116 a masking circuit for a masking process according to the luminance signal Y , the hue signal H and a converted saturation signal C ' is designated, with the primary color signals Ye for yellow, Ma for magenta and Cy for cyan are obtained. 118 Ye , 118 Ma and 118 Cy are recording heads for recording in the respective primary colors.

Die Verarbeitungsvorgänge der Zentraleinheit 113 werden nun anhand des Ablaufdiagramms in Fig. 5 beschrieben.The processing operations of the CPU 113 will now be described with reference to the flowchart in FIG. 5.

Bei einem Schritt S 11 wird ein Sättigungs-Histogramm für das eingegebene Farbbildsignal aufgestellt, nämlich die Verteilung der Bildelemente eines Einzelbilds für ein jeweiliges Farbtonsignal H ermittelt. Als nächstes wird für jedes Farbtonsignal H eine maximale Sättigung C(H)max und eine minimale Sättigung C(H)min ermittelt. Bei einem Schritt S 13 werden die Differenz zwischen C(H)max und C(H)min und eine zuvor gemessene maximale Wiedergabesättigung C(H) L des Farbdruckers für ein jewei­ liges Farbtonsignal H miteinander verglichen. Falls bei dem Schritt S 13 ermittelt wird, daß C(H)max-C(H)min< C(H) L gilt, folgt ein Schritt S 14, bei dem zum Erhalten einer Ausgabesättigung C′(H) eine Sättigungskomprimierung nach folgender Gleichung vorgenommen wird:In step S 11 , a saturation histogram is set up for the input color image signal, namely the distribution of the picture elements of a single image for a respective color tone signal H is determined. Next, a maximum saturation C (H) max and a minimum saturation C (H) min are determined for each hue signal H. In a step S 13 , the difference between C (H) max and C (H) min and a previously measured maximum reproduction saturation C (H) L of the color printer for a respective hue signal H are compared with one another. If it is determined in step S 13 that C (H) max - C (H) min < C (H) L , step S 14 follows, in which to obtain an output saturation C '(H) a saturation compression as follows Equation is made:

Auf diese Weise wird eine Sättigungskomprimierung gemäß der Darstellung in Fig. 6A ausgeführt. Damit ist es möglich, eine Sättigungskomprimierung ohne Verfälschung der Farbart- bzw. Sättigungs-Stetigkeit vorzunehmen.In this way, saturation compression is performed as shown in Fig. 6A. This makes it possible to carry out saturation compression without falsifying the color type or saturation continuity.

Falls bei dem Schritt S 13 ermittelt wird, daß C(H)max- C(H)minC(H) L gilt, und bei einem Schritt S 16 ermittelt wird, daß C(H) L C(H)max gilt, bedeutet dies, daß gemäß Fig. 6B der Sättigungsbereich des eingegebenen Bilds vollständig in dem Sättigungswiedergabebereich des Druckers liegt. Daher wird bei einem Schritt S 17 die Sättigung C(H) ohne Korrektur direkt als Ausgabesät­ tigung C′(H) abgegeben.If it is determined in step S 13 that C (H) max - C (H) minC (H) L , and it is determined in step S 16 that C (H) L C (H) max holds, this means that, according to 6B of the saturation region of the input image is located entirely in the saturation reproduction area of the printer Fig.. Therefore, in a step S 17, the saturation C (H) is output without correction directly as output saturation C '(H) .

Auf diese Weise ist es möglich, die Eigenschaften des eingegebenen Bilds ohne Veränderung wiederzugeben.In this way it is possible to change the properties of the play the entered image without change.

Falls bei dem Schritt S 13 ermittelt wird, daß C(H)max- C(H)minC(H) L gilt, und bei dem Schritt S 16 ermittelt wird, daß C(H) L <C(H)max gilt, bedeutet dies, daß gemäß Fig. 6C die maximale Sättigung des eingegebenen Bilds den Maximalwert des Sättigungswiedergabebereichs übersteigt. In diesem Fall wird bei einem Schritt S 19 die Sättigung in einen höheren Bereich, nämlich das Verteilungs-Histo­ gramm als ganzes gemäß der folgenden Gleichung verscho­ ben:If it is determined in step S 13 that C (H) max −C (H) minC (H) L applies, and it is determined in step S 16 that C (H) L < C (H) max holds, this means that, according to. 6C, the maximum saturation of the input image exceeds the maximum value of the saturation Fig reproduction range. In this case, in step S 19, the saturation is shifted to a higher range, namely the distribution histogram as a whole, according to the following equation:

C(H) - (C(H)max - C(H) L C′(H) C (H) - (C (H) max - C (H) L C ′ (H)

Mit dieser Aufbereitung ist es möglich, die Sättigung des Ausgabebilds zu verschieben und mit einem natürlichen Aussehen zu reproduzieren, da der Absolutwert des Sätti­ gungsbereichs unverändert bleibt.With this preparation it is possible to saturate the To move output image and with a natural Reproduce appearance since the absolute value of the satti scope remains unchanged.

Die bei den Schritten S 14, S 17 und S 19 erhaltenen Signale C′(H) werden jeweils bei Schritten S 15, S 18 und S 20 ausgegeben. The signals C '(H) obtained in steps S 14 , S 17 and S 19 are output in steps S 15 , S 18 and S 20, respectively.

Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel wird die Sättigungsumsetzung für jedes Farbtonsignal vor­ genommen. Es kann jedoch eine Sättigungsumsetzung sowohl für Farbtonsignale als auch für Leuchtdichtesignale vor­ genommen werden, was eine zwar komplizierte, aber ge­ nauere Umsetzung ergibt.In the embodiment described above the saturation conversion for each hue signal taken. However, there can be a saturation conversion both for color tone signals as well as for luminance signals be taken, which is a complicated but ge closer implementation results.

Statt eines Leuchtdichtesignals Y, eines Farbtonsignals H und eines Sättigungssignals C können gleichartige Signale herangezogen werden, wie beispielsweise Signale Lab*, Luv* und dergleichen.Instead of a luminance signal Y , a hue signal H and a saturation signal C , similar signals can be used, such as signals Lab *, Luv * and the like.

Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel wird zwar eine Umsetzung bzw. Korrektur für alle Farbtonsig­ nale vorgenommen, jedoch kann stattdessen ein bestimmtes Farbtonsignal herangezogen werden oder es können bestimm­ te Farbtonsignale verwendet werden.In the embodiment described above an implementation or correction for all color tones nale, but a specific one can be used instead Color signal can be used or it can determine te color tone signals are used.

Aus der vorstehenden Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist ersichtlich, daß eine sehr natürliche Bild­ reproduktion erzielbar ist, während die Eigenschaften eines eingegebenen Bildsignals beibehalten werden.From the above description of the invention The procedure shows that a very natural picture reproduction is achievable while maintaining the properties of a entered image signal can be maintained.

Ferner ist es durch die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Farbbildaufbereitung möglich, ein Farbbild unter Beibehalten der Eigenschaften eines eingegebenen Farbbildsignals zu reproduzieren, was insbesondere für Farbdrucker oder Farbsichtgeräte mit einem begrenzten Sättigungswiedergabebereich nutzvoll ist.Furthermore, it is through the application of the invention Process for color image processing possible, a color image while maintaining the properties of an entered Reproduce color image signal, especially for Color printers or color vision devices with a limited Saturation rendering range is useful.

Das Bildaufbereitungsverfahren, das insbesondere dann anwendbar ist, wenn mit der Ausgabevorrichtung die Bildwerte eines eingegebenen Bildsignals nicht vollstän­ dig wiedergegeben werden können, umfaßt somit folgende Schrit­ te: Ermitteln des Eingangsbereichs der Bildwerte des einem Einzelbild entsprechenden eingegebenen Bildsig­ nals und Vergleichen des Eingangsbereichs mit einem Reproduktionsbereich der Ausgabevorrichtung für die Bildwerte, Ermitteln ob der Eingangsbereich (Eingabewertebereich) innerhalb des Reproduktionsbereichs (Ausgabewertebereichs) liegt, und Ausführen von voneinander verschiedenen Verarbeitungen jeweils dann, wenn der Eingabewertebereich innerhalb des Ausgabe­ wertebereichs liegt oder wenn der Eingabewertebereich nicht innerhalb des Ausgabewertebereichs liegt.The imaging process, especially then is applicable if with the output device Image values of an input image signal are not complete dig can be reproduced, thus includes the following step te: Determine the input range of the image values  of the input image signal corresponding to a single image and comparing the entrance area with a Reproduction area of the output device for the image values, determining whether the input range (input value range) lies within the reproduction range (output value range), and execute of different processing each then when the input value range is within the output value range or if the input value range is not within the output value range.

Claims (10)

1. Bildaufbereitungsverfahren, bei dem der Eingangsbe­ reich von Charakteristiken eines eingegebenen Bilds erfaßt und dessen Umfang mit dem Reproduktionsumfang eines Ausgabe­ geräts verglichen wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Ein­ gangsbereich dann, wenn der Umfang des Reproduktionsbereichs zwar größer als der Umfang des Eingangsbereichs ist, der Eingangsbereich aber nicht im Reproduktionsbereich enthalten ist, derart verschoben wird, daß der Eingangsbereich im Re­ produktionsbereich zu liegen kommt.1. image processing method, in which the input area is covered by characteristics of an input image and its scope is compared with the reproduction scope of an output device, characterized in that the input area when the scope of the reproduction area is larger than the scope of the input area, the entrance area is not included in the reproduction area, is shifted such that the entrance area comes to lie in the reproduction area. 2. Bildaufbereitungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Eingangsbereich Gradationswerte be­ inhaltet, die einen Dichtebereich darstellen.2. Image processing method according to claim 1, characterized characterized in that the input range be gradation values contains that represent a density range. 3. Bildaufbereitungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Eingangsbereich Sättigungswerte be­ inhaltet, die einen Sättigungsbereich eines Farbbildsignals darstellen. 3. Image processing method according to claim 1, characterized characterized in that the input range be saturation values contains a saturation range of a color image signal represent.   4. Bildaufbereitungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß bei dem Ermitteln des Eingangsbereichs im wesentlichen der Maximalwert und der Minimalwert der einem Einzelbild entsprechenden Bildwerte des eingegebenen Bildsignals ermittelt werden.4. Image processing method according to one of the claims 1 to 3, characterized in that when determining the Input range essentially the maximum value and the Minimum value of the image values corresponding to a single image of the input image signal can be determined. 5. Bildaufbereitungsverfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zum Ermitteln der im wesentlichen maxi­ malen und minimalen Werte ein Histogramm für die Bildwerte aufgestellt wird.5. Image processing method according to claim 4, characterized characterized in that to determine the substantially maxi paint and minimum values a histogram for the image values is set up. 6. Bildaufbereitungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß dann, wenn der Eingangsbereich als innerhalb des Reproduktionsbereichs lie­ gend ermittelt wird, bei der Verarbeitung keine Änderung der Bildwerte vorgenommen wird.6. Image processing method according to one of the claims 1 to 5, characterized in that when the Entrance area as lying within the reproduction area is determined, no change in the processing Image values is made. 7. Bildaufbereitungsverfahren nach einem der vorherge­ henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschie­ ben unter Verwendung eines der Grenzwerte des Reproduktions­ bereichs als Bezugswert vorgenommen wird.7. Image processing method according to one of the preceding existing claims, characterized in that the diff ben using one of the reproductive limits is made as a reference value. 8. Bildaufbereitungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß dann, wenn der Ein­ gangsbereich nicht innerhalb des Reproduktionsbereichs liegt und breiter als dieser ist, die Bildwerte auf den Reproduk­ tionsbereich komprimiert werden.8. Image processing method according to one of the claims 1 to 7, characterized in that when the one corridor is not within the reproductive range and wider than this, the image values on the reproduction tion area can be compressed. 9. Bildaufbereitungsverfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Komprimieren unter Verwendung beider Grenzwerte des Reproduktionsbereichs als Bezugswerte vorge­ nommen wird.9. Image processing method according to claim 8, characterized characterized in that compression using both Limits of the reproductive area are given as reference values is taken. 10. Bildaufbereitungsverfahren nach einem der vorher­ gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Farb­ bildaufbereitung aus dem einem Einzelbild entsprechenden eingegebenen Farbbildsignal als Eingangsbereich ein Eingabe­ sättigungsbereich ermittelt und dieser mit dem Wiedergabe­ sättigungsbereich verglichen wird, in welchem eine Sättigung mit dem durch eine Farbausgabevorrichtung gebildeten Ausga­ begerät reproduzierbar ist.10. Image processing method according to one of the previously going claims, characterized in that the color image preparation from the one corresponding to a single image  input color image signal as input area an input saturation range determined and this with the playback saturation range is compared, in which a saturation with the output formed by a color output device device is reproducible.
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